Hliníkové konstrukce požární návrh



Podobné dokumenty
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Ocelové konstrukce požární návrh

Posouzení za požární situace

Ocelové konstrukce požární návrh

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Seminář RIB. Úvod do požární odolnosti

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

Laboratorní práce č.22

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

2 Materiály, krytí výztuže betonem

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

Vliv konstrukce solárního kolektoru na jeho účinnost. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

10 Navrhování na účinky požáru

Zakázka: D Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové MS tyče čtvercové MS tyče šestihranné... 15


Hliníkové a nerezové konstrukce

TECHNOLOGIE VSTŘIKOVÁNÍ

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN ). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

6 Mezní stavy únosnosti

Výztužné oceli a jejich spolupůsobení s betonem

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

OVMT Mechanické zkoušky

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

FYZIKÁLNA PODSTATA A MECHANIZMUS PLASTICKEJ DEFORMÁCIE

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

3. Výroba a montáž, navrhování OK Výrobky, výroba a montáž, projektová dokumentace, navrhování podle MS, klasifikace průřezů.

Plastická deformace a pevnost

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44

SCIA.ESA PT. Posudky ocelových konstrukcí

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Stavební fyzika. Železobeton/železobeton. Stavební fyzika. stavební fyzika. TI Schöck Isokorb /CZ/2015.1/duben

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

Cvičení 5. Posudek metodou POPV. Prostý nosník vystavený spojitému zatížení Příklady k procvičení

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

BH 52 Pozemní stavitelství I

VANADIS 10 Super Clean

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové.

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

ZKOUŠENÍ TECHNICKÝCH MATERIÁL

Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO

Statické tabulky trapézové plechy

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Šnek Kolo ii Informace o projektu?

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Cvičení 3. Posudek únosnosti ohýbaného prutu. Software FREET Simulace metodou Monte Carlo Simulace metodou LHS

Cvičení 9. Posudek únosnosti ohýbaného prutu metodou LHS v programu FREET. Software FREET Simulace metodou LHS

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

tyrkysová tepelná izolace z

2 Kotvení stavebních konstrukcí

Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE I - přehled látky

YQ U PROFILY, U PROFILY

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

Transkript:

Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1

2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené pruty Pomůcky Graf pro referenční tloušťku požárně ochranného materiálu Graf ECCS Shrnutí Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla Analýza prvků Pomůcky Shrnutí

3 Úvod Za pokojové teploty Malá tažnost konstrukčních slitin hliníku (2 až 14 %), Třetinový modul pružnosti (vůči referenčnímu materiálu - oceli) Mechanické vlastnosti podle tepelného zpracovávání slitin Nepřítomnost meze kluzu Malé tolerance při výrobě profilů protlačováním Tepelné ovlivnění materiálu při svařování Za požáru Teplota tání slitin 59 C až 65 C Emisivita povrchu εm =,3 Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla Analýza prvků Pomůcky Shrnutí

4 Předběžná norma ENV 1999-1-2: 1992 První normou na návrh hliníkových konstrukcí za požáru V roce 24 vypracován návrh normy (pren) Schválení normy (EN) se očekává v roce 25 Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla Analýza prvků Pomůcky Shrnutí

5 Teplotní roztažnost Teplotní roztažnost l/l se uvažuje se stejnou změnou pro všechny slitiny Poměrná teplotní roztažnost, l / l x 1-3,14,12,1,8,6,4,2 1 2 3 4 Teplota,, C θ al

6 Měrné teplo Měrné teplo ca se uvažuje se stejnou změnou pro všechny slitiny 14 Měrné teplo, J/ (kg K) 12 pren 1999-1-2 1 8 Tavenina 6 4 2 2 4 6 8 Teplota, C

7 Tepelná vodivost Tepelná vodivost λal se uvažuje se změnou podle třídy slitiny -1-1 Tepelná vodivost, W m K 25 2 Řada 1, 3 a 6 15 1 Řada 2, 4, 5 a 7 5 1 2 3 4 Teplota, C

8 Redukce meze úměrnosti Redukce meze úměrnosti a modulu pružnosti podle pren 1999-1-2 Redukční součinitel, 1,9 k i, θ k,θ EN AW-586, H112,8,7,6,5,4,3 k,θ EN AW-33, O k,θ EN AW-775, T6 k E, θ Modul pružnosti,2,1 k,θ EN AW-5454, H32 θ al, C 1 2 3 4 5 Teplota, C

9 Redukce v čase Pokles meze úměrnosti f v čase (pren 1999-1-2 při ohřevu 3 min.) 4 3 2 Mez úměrnosti, MPa 16 C 2 C 25 C pren 1999-1-2: 24 1 3 C Doba vystavení prvku zvýšené teplotě, log min. 15 3 6 36

1 Přestup tepla do konstrukce Výpočet přírůstkovou metodou (jako u ocelových konstrukcí) Drážka v povrchu profilu se do 2 mm neuvažuje a 2 a více mm se započítává < 2 mm > 2 mm Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla Analýza prvků Pomůcky Shrnutí

11 Emisivita povrchu Vliv emisivity povrchu na teplotu prvků nenatřené konstrukce povrch s nátěrem ε m =,3 ε m =,7 Teplota prvku, C Součinitel průřezu 3 2 15 125 1 75 5 35 A / V = 25 m 4 A m / V = 3 2 15 125 1 5 35 25 3 2 ε m =,3 ε m =,7 1 5 1 15 2 25 Čas, min.

12 Kritická teplota Konzervativně 17 C pro všechny prvky (i pro tlačené) 8 Kritická teplota prvku, C Stupeň využití průřezu, µ 7,8 6 Ocel,7,6,5,4,3,2,1 EN AW-33 5 4 3 Slitiny hliníku EN AW-5454 EN AW-586 EN AW-583 EN AW-682 EN AW-33 Kritická teplota prvku, C 1 2 3 4 5 6 7 8 2 17 θ 1 = C ln 1 D A µ al, cr + B 1,1,2,3,4,5,6,7,8 Stupeň využití průřezu, µ

13 Tlačené pruty Únosnost za pokojové teploty se redukuje 1,2 χ 1,,9 Součinitel vzpěrnosti α,2 - tepelně upravené,32 - tepelně neupravené,2 - tepelně upravené hliník,8,7,6 Za požáru redukce 1,2,32 - tepelně neupravené,21 - křivka a,76 - křivka d ocel,5,4,3,2,1 Poměrná štíhlost,,,5 1, 1,5 2, λ

14 Příklad Redukce vzpěrné únosnosti hranaté trubky 6 x 6 x 4 Únosnost, kn 2, 6 x 6 x 4 18, 16, 14, 12, 1, 8, Slitina EN AW-682 2 C T6, tepelně upravená; 2 C Ocel S235 f = 25 MPa, α =,2; λ = f y = 235 MPa ; α =,21 (křivka a) 6, 4, 2,, 3 C 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 λ Štíhlost

Graf pro referenční tloušťku požárně ochranného materiálu 5 Teplota, C 2 3 dp = k dp,ref (k podle materiálu od,4 po 1,4) 15 15 4 3 2 1 Požární odolnost R 15 5 1 Požární odolnost R 3 A p V = 3 2 15 1 A p V = 25 m -1 5 25 m -1 5 1 15 2 25 3 Tloušťka pož. ochr., dp,mm

16 Graf pro kritickou teplotu a požární odolnost 5 Kritická teplota, θ al,cr, C Součinitel průřezu, Am / V m 3 2 15 125 1 75 5 35-1 2 45 4 35 EN AW -586 EN AW -33 EN AW -583 EN AW -661 EN AW -5454 EN AW -682 EN AW -775 25 15 12 1 3 9 8 25 7 2 15 1 5 6 5 4 3 25 2 15 1 (A p / V ) /(λ p / d p ) -1 W K m -3 Stupeň využití průřezu, µ,8,7,6,5,4,3,2,1, 5 1 15 2 25 Čas, min.

17 Shrnutí ENV 1999-1-2 první normou na požární odolnost hliníkových konstrukcí Vychází se z poznatků o chování ocelových konstrukcí za požáru Nízká požární odolnost je dána nízkou teplotou tání slitin hliníku (59 až 65 C) 1 Redukční součinitel,8,6,4 Smluvní meze kluzu oceli Mez úměrnosti hliníkových slitin,2 2 4 6 8 1 Teplota, C Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla Analýza prvků Pomůcky Shrnutí

Děkuji za pozornost, 17.2.25 18